Cтраница 3
Во-вторых, в отличие от сероводородного метода он не требует применения вредного газа сероводорода; основными реагентами, используемыми в этом методе, являются: хлористоводородная и серная кислоты, гидроксиды, водный раствор аммиака. [31]
Таким образом, в основе сероводородного метода лежит, прежде всего, разделение всех катионов па две большие группы, в зависимости от способности их осаждаться сероводородом-из: нслой среды в виде сульфидов. Этим пятая и четвертая группы катионов отличаются от остальных аналитических групп. [32]
Прежде всего разделение аналитических групп сероводородным методом недостаточно четко вследствие явлений соосаждения и последующего осаждения. [33]
Связь между аналитической классификацией в сероводородном методе и периодической системой легче выявляется, если обратиться к длинному варианту системы. В этом случае мы увидим, что катионы, не имеющие группового реактива, а также осаждаемые в виде карбонатов, гидроксидов и сульфидов, как правило, в периодической системе Менделеева расположены закономерно. Катионы I и II аналитических групп ( Na, K, Mg2, Ва2, Sr2, Ca2) находятся в главных подгруппах тех же групп периодической системы. Катионы III аналитической группы ( А13, Сг3), осаждаемые сульфидом аммония в виде гидроксидов, занимают III, VI группы периодической системы в левой части таблицы. Катионы III аналитической группы, осаждаемые ( NH S в виде сульфидов, ( Fe3, Fe2, Ni2, Co2, Mn2, Zn2), расположены в основном в середине IV большого периода периодической системы. Все упомянутые выше катионы имеют законченные 2 - или 8-электронные внешние слои. Ионы IV и V аналитических групп, образующие малорастворимые сульфиды и сернистые соединения ( Cu2, Cd2, Bi3, Hg2, Asv, As111, Sbv, Sb111, SnIV, Sn2; Ag, Pb2, [ Hg2 ] 2), имеют законченные 18-электронные внешние слои, слои, составляющие переход от 8-электронных к 18-электронным слоям, а также могут содержать 18 - f - 2 электрона в двух наружных слоях. Элементы с ясно выраженным кислотным характером, расположенные в правой половине малых периодов, как S, N, Si, Р, S и галогены, образуют только анионы. [34]
Для очистки от VOC13 применяют также сероводородный метод. [35]
Катионы 5 - й группы по сероводородному методу выделяются в кислой среде вместе с катионами 4 - й группы, но отделяются от них растворением в растворе сульфида натрия или полисульфида аммония. [36]
![]() |
Анализ железа и его сплавов. [37] |
Прежде всего, разделение аналитических групп сероводородным методом - недостаточно четкое вследствие явлений соосаждения и последующего осаждения. Например, уже указывалось, что при стоянии осадка сульфидов IV группы в соприкосновении с раствором происходит последующее осаждение сульфида цинка, поэтому Zn2 может быть иногда потерян. [38]
Значительно проще и надежнее, чем сероводородным методом можно обнаружить Na дробным методом в виде желто-зеленого осадка цинкуранилацетата. Выполнению этой реакции мешают окрашенные катионы и катионы, растворы солей которых сильно гидролизуются и имеют рН значительно меньше четырех. Их по правилу рядов Тананаева отделяют действием суспензии гид-роксида магния в виде соответствующих гидроксидов: Mg2 переходящий при этом в раствор, обнаружению Na не мешает. После отделения осадка фильтрованием или центрифугированием к раствору добавляют уксусную кислоту до рНж4 и обнаруживают Na действием цинкуранилацетата. [39]
Часто для отделения никеля и других элементов сероводородным методом используют маскирующие вещества. Свифт и Бартон [1209, 1211] рекомендуют для разделения кобальта, никеля, цинка, железа, хрома, алюминия и марганца вести осаждение в присутствии оксалата и бикарбоната натрия. При этом три последние элемента остаются в растворе. [40]
Качественный анализ катионов в этой системе производят по общеизвестному сероводородному методу, в котором для разделения и обнаружения катионов широко применяется сероводород. [41]
Дробный метод анализа обладает целым рядом преимуществ перед сероводородным методом: сокращение сроков производства анализа и количества операций, повышение чувствительности анализа, изъятие неприятного по запаху и ядовитого по свойствам сероводорода. [42]
В зависимости от применяемых реактивов различают: 1) сероводородный метод; 2) бессероводородные методы. [43]
В классической аналитической химии основным методом разделения катионов считается сероводородный метод. Этот метод неоднократно подвергался критике. [44]
В зависимости от применяемых реактивов различают: 1) сероводородный метод, 2) бессероводородные методы. [45]